2020版高考数学一轮复习第2章函数、导数及其应用第11讲第2课时课后作业理(含解析).doc

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1、1第 2 章 函数、导数及其应用 第 11 讲 第 2 课时A 组 基础关1函数 f(x) x34 x4 的极大值为( )13A. B6 C. D7283 263答案 A解析 f( x) x24,令 f( x)0,得 x2,当 x(,2)时, f( x)0;当 x(2,2)时, f( x)0,所以 f(x)的极大值为f(2) (2) 34(2)4 .13 2832函数 f(x)ln x x 在区间(0,e上的最大值为( )A1e B1 Ce D0答案 B解析 f( x) 1,由 f( x)0 得 x1.当 x(0,1)时, f( x)0, f(x)单调递1x增,当 x(1,e)时, f( x)

2、0, f(x)单调递增;当 x(0,2)时, f( x)1C a D a0 时,e x0, x10 可得 x6,由 f( x)3( x28 x12)0 ;当 x 时, y0,由 f( x)3 x23 a3( x )(x ),a a可得 a1,由 f(x) x33 ax b 在 x1 处取得极小值 2,可得 13 b2,故 b4.所以 f(x) x33 x4 的极大值为 f(1)(1) 33(1)46.B 组 能力关1设函数 f(x)的定义域为 R, x0(x00)是 f(x)的极大值点,以下结论一定正确的是( )A xR, f(x) f(x0)B x0是 f( x)的极小值点C x0是 f(x

3、)的极小值点D x0是 f( x)的极小值点答案 D解析 A 错误,因为极大值未必是最大值;B 错误,因为函数 y f(x)与函数 y f( x)的图象关于 y 轴对称, x0应是 f( x)的极大值点;C 错误,函数 y f(x)与函数 y f(x)的图象关于 x 轴对称, x0应为 f(x)的极小值点;D 正确,函数 y f(x)与 y f( x)的图象关于原点对称, x0应为 y f( x)的极小值点故选 D.2已知函数 f(x) x(ln x ax)有两个极值点,则实数 a 的取值范围是( )4A(,0) B.(0,12)C(0,1) D(0,)答案 B解析 因为 f(x) x(ln

4、x ax),所以 f( x)ln x2 ax1.由题可知 f( x)在(0,)上有两个不同的零点,令 f( x)0,则 2a .令 g(x) ,则ln x 1x ln x 1xg( x) ,所以 g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,又因为当 x 从 ln xx2右边趋近于 0 时, g(x),当 x时, g(x)0,而 g(x)max g(1)1,所以只需0 时函数单调递增,从而得到函数的减区间为12 12(kZ),函数的增区间为 (kZ),所以当2k 53, 2k 3 2k 3, 2k 3x2 k , kZ 时,函数 f(x)取得最小值,此时 sinx ,sin2 x ,所

5、以 f(x) 3 32 32min2 .( 32) 32 3324(2018武汉质检)已知函数 f(x)Error!(1)求 f(x)在区间(,1)上的极小值和极大值点;(2)求 f(x)在1,e(e 为自然对数的底数)上的最大值解 (1)当 x0 时, f(x)在1,e上单调递增,则 f(x)在1,e上的最大值为 f(e) a.故当 a2 时, f(x)在1,e上的最大值为 a;当 a0;32当1 时, f( x)0.12 f(x)在区间 , 上单调递增,(32, 1) ( 12, )在 上单调递减( 1, 12)(2)f(x)的定义域为( a,),f( x) .2x2 2ax 1x a方程 2x22 ax10 的判别式 4 a28,若 0,即 a 时, f( x)0,故 f(x)无极值2 2若 0,即 a ,则 2x22 ax10 有两个不同的实根,2 2x1 , x2 . a a2 22 a a2 22当 a0 在定义域上恒成立,6故 f(x)无极值当 a 时, ax1x2,故 f(x)在( a, x1)上递增,在( x1, x2)上递减,在( x2,)2上递增故 f(x)在 x x1, x x2取得极值综上, f(x)存在极值时, a 的取值范围为( ,)2

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